Чрезвычайно редкая квантово-спиновая жидкость, наблюдаемая в кристаллической точке.

Кристалл, соединение иттербия с формулой YbMgGaO4, был впервые синтезирован китайскими учеными в 2015 году. Теперь, в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, исследователи из Соединенных Штатов предполагают, что новый материал может производить квантово-спиновую жидкость при замораживании до температур, близких к абсолютному нулю. В настоящее время считается, что только несколько материалов обладают этими свойствами.

"Представьте состояние материи, в котором это переплетение включает не два электрона, а три, пять, 10 или 10 миллиардов частиц в одной системе", - сказал Мартин Моуригал, ведущий физик исследования, в пресс-релизе Georgia Tech. "Вы можете создать очень, очень экзотическое состояние материи, основанное на том факте, что все эти частицы связаны друг с другом. Больше нет отдельных частиц, но есть один огромный электронный ансамбль, действующий коллективно ", - добавил он.

Квантовая спиновая жидкость
Квантовая спиновая жидкость - это состояние, которое может быть достигнуто в системе взаимодействующих квантовых спинов. Это приводит к тому, что электроны, которые считаются неразделимыми строительными блоками природы, распадаются на куски.

Спиновая жидкость уникальна и интересна, потому что они имеют огромное количество запутанности. Квантовая запутанность - странное явление, которое дает квантовым компьютерам их легендарную власть над традиционными, сообщает Yahoo.

Хотя запутанность была доказана в различных экспериментах, исследователи пошли дальше. Когда они наблюдали это массивное "жуткое" переплетение, они заметили, что оно создало систему электронов, квантовую спиновую жидкость.

Однако, несмотря на название, квантовая спиновая жидкость на самом деле жидкостью не является. Термин "жидкость" относится к состоянию квантовых спинов составляющих ее электронов и коллективной природе спинов электронов в кристалле.

Результаты исследования могут открыть двери для других неизвестных квантово-спиновых жидких материалов, прокладывая путь к разработке будущих квантовых компьютеров.

Сохраните материал в вашей социальной сети, чтобы легко найти его:

Сохраните материал в вашей социальной сети, чтобы легко найти его: